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公开(公告)号:CN113420253B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202010892205.0
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种多波段合成的黑碳气溶胶直接辐射效应计算方法,这种方法在目前计算黑碳气溶胶直接辐射效应的宽波段方法上进行了改进,考虑了天空散射光比在不同窄波段上的差异,使计算出的蓝天空反照率考虑了不同窄波段散射的影响。根据太阳光度计观测出的气溶胶总光学厚度和微物理参数,结合MODIS 6个窄波段的白天空反照率,输入到6S辐射传输模型中,得到MODIS 6个窄波段的天空散射光比,从而计算出各个窄波段的蓝天空反照率,并根据窄波段合成宽带反照率的公式,得到宽带短波的蓝天空反照率,由于考虑了天空散射光比在不同窄波段上的差异,可以更加精确的数值模拟出黑碳气溶胶的直接辐射效应。本方法为更加精确的计算黑碳气溶胶直接辐射效应提供了新的技术路线,为研究气溶胶对大气环境和气候的影响提供了重要的支撑。
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公开(公告)号:CN117902238A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410019517.9
申请日:2024-01-05
Applicant: 中煤第三建设(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了TBM施工特长斜井皮带运输生产线拆除装置及拆除方法,TBM施工特长斜井皮带运输生产线拆除装置,包括有皮带机主体、储带仓、自动拉紧装置、卷带机、简易卷带装置、和多道夹带装置,所述自动拉紧装置位于皮带机主体下侧与储带仓之间,所述自动拉紧装置连接储带仓的一侧端面。所述简易卷带装置位于第一硫化平台和第二硫化平台之间,用于代替卷扬机牵拉皮带。所述卷带机位于机头前侧端面。本申请能够不需在地面另行布设皮带的牵拉设备,充分的利用了皮带运输生产线原有的驱带设备,其能够在拆卸过程中节约大量的人力和物力,且工作效率高,拆除工期短,拆卸方式简单,同时能确保拆除作业过程中人员及设备的安全。
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公开(公告)号:CN113466917B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202010241897.2
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01T1/167
Abstract: 本发明公开了一种煤烟型气溶胶辐射强迫计算方法,该方法克服目煤烟型气溶胶辐射强迫数值模拟缺少真实地表反照率的现实困难,通过太阳光度计观测大气中的总光学厚度以及气溶胶微物理参数,利用6S辐射传输模型计算得到天空散射光比例因子,最后可得到真实地表反照率,从而实现更加准确的煤烟型气溶胶辐射强迫数值模拟,本方法可用于气溶胶辐射强迫的计算,为气溶胶对大气环境影响的分析提供重要的技术支持。(56)对比文件A.K. Srivastava et al..“Variabilityin radiative properties of major aerosoltypes: A year-long study over Delhi—Anurban station in Indo-Gangetic Basin”.《Science of The Total Environment》.2014,全文.Ning Lu et al. “.Shortwave radiativeforcing of clouds and aerosols over Chinafrom 1998 to 2002”《.2010 18thInternational Conference onGeoinformatics》.2010,全文.
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公开(公告)号:CN115376009A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211231617.5
申请日:2022-10-09
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于偏振影像的阴影植被提取方法及系统,该方法包括:获取阴影区植被在自然光下的自然图像和在偏振下的偏振图像;根据偏振图像计算线偏振度信息,得到线偏振度图像;对自然图像和线偏振度图像预处理,将预处理后的自然图像和线偏振度图像输入至预先配置的基于双输入残差的卷积神经网络模型,通过卷积神经网络模型输出阴影植被提取分割图。本发明通过引入偏振信息,从而能够对阴影条件带来的极端明暗差异进行信息补充,丰富植被的纹理、结构等特征,有效提高了阴影条件下的植被分割效果。基于双输入残差的卷积神经网络模型同时提取RGB图像特征与线偏振度图像特征,将两种信息的特征融合进行植被提取,有效提高了植被提取精度。
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公开(公告)号:CN114169215B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110904271.X
申请日:2021-08-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 云污染会干扰热红外在大气中的传输,限制了卫星热红外传感器为地表温度提供完整时空覆盖的潜力。为了解决这个问题,本发明公开了一种三步反演模型(TRM):(i)使用WRF模型模拟出不受云污染1KM分辨率的地表温度;(ii)以MODIS数据作为参考,使用最优的机器学习模型,将模拟出的地表温度拟合成为类似MODIS无云地表温度;(iii)再结合中值滤波算法进行优化,将拟合影像中的椒盐噪点去除,从而获取与MODIS地表温度精度类似并且无云污染的地表温度。所构建的模型可以在云覆盖频繁的地区提供类似MODIS无云的时间序列地表温度影像,弥补卫星热红外影像受云污染而无法获取完整地表温度的缺点。
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公开(公告)号:CN113279729B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110649722.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种堵漏提浓的瓦斯抽采方法,属于采矿技术领域,包括:沿煤体走向钻孔,钻孔完成后退屑;将钻孔封堵材料环绕于注浆管外壁,将注浆管连同钻孔封堵材料一同送入预定封孔深度,待钻孔封堵材料发生膨胀,完成孔口封堵及注浆管的安装;通过注浆管向钻孔中注入水泥砂浆,水泥砂浆在煤体中渗流,渗流半径为R;水泥砂浆与煤体凝结成堵漏墙;沿煤体倾向安装瓦斯抽放管,使瓦斯抽放管穿过堵漏墙,瓦斯抽放管安装到位后封堵瓦斯抽放管的外壁与煤体之间的空隙,抽采瓦斯。本发明能够实现对瓦斯抽采过程中采区煤壁漏风的有效封堵,提升抽采浓度、延长抽采时间,优化抽采系统的同时降低了回采时瓦斯超限的安全隐患,并提高了回采效率。
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公开(公告)号:CN113420253A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010892205.0
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种多波段合成的黑碳气溶胶直接辐射效应计算方法,这种方法在目前计算黑碳气溶胶直接辐射效应的宽波段方法上进行了改进,考虑了天空散射光比在不同窄波段上的差异,使计算出的蓝天空反照率考虑了不同窄波段散射的影响。根据太阳光度计观测出的气溶胶总光学厚度和微物理参数,结合MODIS 6个窄波段的白天空反照率,输入到6S辐射传输模型中,得到MODIS 6个窄波段的天空散射光比,从而计算出各个窄波段的蓝天空反照率,并根据窄波段合成宽带反照率的公式,得到宽带短波的蓝天空反照率,由于考虑了天空散射光比在不同窄波段上的差异,可以更加精确的数值模拟出黑碳气溶胶的直接辐射效应。本方法为更加精确的计算黑碳气溶胶直接辐射效应提供了新的技术路线,为研究气溶胶对大气环境和气候的影响提供了重要的支撑。
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公开(公告)号:CN113392567A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110939156.6
申请日:2021-08-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供一种双重孔隙煤体的煤层气预测方法和系统。该方法包括:沿煤基质的径向和煤体处煤层钻孔的径向,设置钻孔周围瓦斯流场网格节点;基于有限差分方法,根据钻孔周围瓦斯流场网格节点,对预设的煤体双重孔隙瓦斯流动模型进行离散,得到煤体的双重孔隙瓦斯流动差分模型;基于煤体的双重孔隙瓦斯流动差分模型,得到煤层钻孔周围瓦斯流场网格节点中每个裂隙流场网格节点的裂隙内瓦斯压力;根据裂隙流场网格节点的裂隙内瓦斯压力,基于达西定律,计算钻孔的瓦斯流量和/或瓦斯抽采量。籍此,实现较长时间周期煤层气抽采量的动态变化以及煤层气的生产量的准确预测。
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公开(公告)号:CN113092530B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110639097.0
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料的技术领域,具体涉及一种气体含湿量的压缩露点测量装置及方法,在气缸内部设置活塞,采取压缩气体测得气体含湿量,通过活塞对气缸内的待测气体进行压缩,待气缸内出现雾或气缸内壁出现露时,活塞停止移动,实时记录气缸内待测气体的绝对压力,从而计算出气体含湿量。本发明提供了便携、快速、精确测量目标气体的含湿量的装置及方法,构造简单、可操作性强,适用范围广泛,对操作人员要求低且不需要进行维护,耐污染性较强,能够实现对气体含湿量的精确测量。
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公开(公告)号:CN113279729A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110649722.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种堵漏提浓的瓦斯抽采方法,属于采矿技术领域,包括:沿煤体走向钻孔,钻孔完成后退屑;将钻孔封堵材料环绕于注浆管外壁,将注浆管连同钻孔封堵材料一同送入预定封孔深度,待钻孔封堵材料发生膨胀,完成孔口封堵及注浆管的安装;通过注浆管向钻孔中注入水泥砂浆,水泥砂浆在煤体中渗流,渗流半径为R;水泥砂浆与煤体凝结成堵漏墙;沿煤体倾向安装瓦斯抽放管,使瓦斯抽放管穿过堵漏墙,瓦斯抽放管安装到位后封堵瓦斯抽放管的外壁与煤体之间的空隙,抽采瓦斯。本发明能够实现对瓦斯抽采过程中采区煤壁漏风的有效封堵,提升抽采浓度、延长抽采时间,优化抽采系统的同时降低了回采时瓦斯超限的安全隐患,并提高了回采效率。
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